Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 429   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429 430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

обязательно будет включен в кругооборот эфира в пределах метагалактики. Остальные типы галактик представляют собой те или иные переходные формы между рассмотренными выше.

Так, например, в отличие от «рваных» галактик, в которых процесс вихреобразования затухал постепенно, в кольцевых структурах он был прерван относительно быстро. Однако образовавшиеся из уже созданного газа звезды продолжали свое движение от центра. В результате возникло достаточно четкое кольцо.

Астрономические наблюдения показали, что метагалактика, т.е. область, доступная наблюдению, представляет собой крупное тороидальное образование, в котором содержатся более мелкие тороидальные образования - скопления галактик. Конечно, метагалактика - это не вся Вселенная, в которой подобных метагалактик должно содержаться бесчисленное множество. Но это та часть Вселенной, которую К.Э.Циолковский называл «эфирным островом», указывая, что между такими островами находится не эфир, а материя, нам неизвестная. Однако можно полагать, что эта неизвестная материя представляет собой тот же эфир пониженной плотности и эфир-2, т.е. материю, образовавшую амеры - молекулы эфира-1 или просто эфира. Ибо материя неисчерпаема не только вширь, но и вглубь, и все это есть единая Вселенная.

Таким образом, во Вселенной имеет место вечный кругооборот эфира, главным образом, на основе кругооборота эфира в галактиках. Вся материя, имеющаяся во Вселенной, будь она в виде вещества или в виде излучений, рано или поздно проходит все стадии вихреобразования и распада, и этот кругооборот вечен.

На основе изложенного должна быть разработана иная классификация галактик, нежели это было сделано до сих пор. В основу этой классификация нужно положить представление о кругообороте эфира в спиральных галактиках, роль комет в образовании новых галактик, обмен эфирными массами между двойными галактиками и параметры устойчивости вихреобразования в ядрах галактик.

Из изложенного вытекает, что целесообразно вновь вернуться к представлениям о стационарной Вселенной, существующей в рамках неуничтожимой и несоздаваемой материи, евклидового пространства и равномерно текущего однонаправленного времени.

Все причинно-следственные отношения всех процессов представляют собой общую неразрывную цепь, когда одни процессы перетекают в другие безо всяких промежутков.

Такая Вселенная всегда существовала и будет существовать вечно.

17.9.2. Эфиродинамические явления в звездах

Существующая сегодня картина строения и эволюции звезд оказывается неполной, поскольку она не учитывает эфиродинамические процессы, сопровождающие рождение, эволюцию и гибель звезд. Учет уже известных эфиродинамических явлений существенно дополняет эту картину, хотя и при этом остается значительное число нерешенных вопросов.

Прежде всего современная астрофизика практически ничего не говорит о самом

факте и механизме зарождения звезд.

В соответствии с представлениями эфиродинамики звезды зарождаются в ядрах галактик из протонно-водородного газа, образовавшегося в результате соударения на высоких скоростях эфирных струй, поступающих в ядро из спиральных рукавов. Форма этого ядра от шаровой до вытянутой, называемой «перемычкой» между спиральными рукавами, зависит от степени формирования всей галактики. Далее, поскольку образованный в ядрах протонно-водородный газ имел тенденцию к расширению, то и звезды, образованные из него вследствие действия гравитации, также начинают выходить за пределы ядра с относительно небольшой скоростью порядка 50 км/с. Часть звезд, не попавших в спиральные рукава, образует вокруг ядра сферу, устаревая по мере удаления от ядра. По прошествии некоторого времени протоны атомов теряют свой энергию, теряют устойчивость и растворяются в эфире, возвращая в галактику затраченный на них эфир. Другая часть звезд, попавших в спиральные рукава, смещается в «стенки» рукавов и движется по ним к периферии внутри «стенок», испытывая на себе влияние эфирного ветра, который в районе ядра имеет аксиальное направление, а затем, по мере удаления от ядра, меняя его на перпендикулярное.

Звезда, находясь вблизи ядра в потоке уплотненного эфира, перемещающегося навстречу ей со скоростью до нескольких тысяч км/с, начинает закручиваться этим потоком, поскольку это течение градиентное и скорости в нем распределены неравномерно. При этом одновременно протекают еще два процесса - продолжающееся сжатие звезды под действием гравитационных сил и ее расширение за счет поглощения эфира окружающего пространства.

На начальной стадии преобладает первый процесс, и звезда по мере сжатия начинает дополнительно самораскручиваться, поскольку здесь действует закон постоянства момента количества движения. Однако в дальнейшем процесс раскручивания звезды со стороны эфирного ветра прекращается, во-первых, потому, что плотность эфира в потоке убывает по мере удаления звезды от ядра, а во-вторых, потому, что уплотнившаяся звезда уменьшает размеры и поверхностный слой экранирует внутренние слои звезды. Но процесс поглощения звездой окружающего эфира продолжается все то время, пока звезда существует, поэтому ее масса и радиус растут, это приводит теперь уже к замедлению ее вращения, поскольку продолжает действовать закон постоянства момента количества движения. Это внешняя сторона эволюции звезды.

Внутренняя же эволюция звезды связана с двумя процессами - потерей энергии протонами за счет трения об окружающий эфир, что приводит к расширению протона, увеличению площади его поверхности, к нарастанию потерь энергии, а затем к ликвидации протона за счет растворения его в эфире. Вещество звезды прекращает свое существование, а вместе с ним и сама звезда. Освободившийся эфир направляется по спиральным рукавам к ядру галактики, где вновь принимает участие в образовании протонно-водородного газа и формировании из него новых звезд.

Однако на последней стадии существования звезды вероятен процесс преобразования атомов водорода в ионизированный протонный газ. Это связано с тем, что при расширении протона в нем расширяется его центральное отверстие, теперь уже и атом становится неустойчивым. Достаточно небольшого внешнего воздействия,



Hosted by uCoz